1樓:97樂於助人
流體的特點:液體,是流動的、不規則的,沒有確定的形狀,往往受容器影響。但它的體積在壓力及溫度不變的環境下,是固定不變的。流體可以大小不變地向各個方向傳遞壓力。
什麼是流體的粘性與粘度什麼是流體的粘性與粘度
2樓:匿名使用者
流體粘性的大小,不僅與流體的種類有關,且隨流體的壓力和溫度的改變而變化。由於壓力改變對流體粘性影響很小,一般可忽略不計。溫度是影響粘性的主要因素。
溫度對粘度的影響,對液體和氣體是截然不同的。溫度升高時,液體的粘度迅速降低,而氣體的粘度則隨之升高。這主要是因為,液體的粘性力主要是由於分子間吸引力造成的,當溫度升高時,分子距離加大,引力減小,使粘性力減弱,粘度降低。
氣體的粘性力主要是由氣體內部分子運動引起的分子摻混、碰撞而產生的,溫度升高,分子運動的速度加快,層間分子摻混、碰撞機會增多,使具有不同速度的氣體層間的質量與動量交換加劇。所以,粘性力加大,粘度升高。
液體粘度隨溫度升高而降低的特性,對電廠燃料油的輸送與霧化是有利的。因此,鍋爐燃油在進入鍋爐前要加熱到一定溫度以降低其粘度。但這一特性對潤滑油不太有利。
因為溫度升高使粘度降低,會妨礙潤滑油膜的形成,引起軸承溫度升高,甚至會燒壞軸瓦。因此,一般要控制軸承溫度不超過65℃。
流體粘度的意義是什麼?流體粘度對流體流動有什麼影響?
3樓:寒冰
流體流動時產生上述內摩擦力的性質稱為粘性,而表示粘性大小的物理量(液體內部分子之間發生相對運動時產生摩擦阻力的大小)稱為粘度。流體的粘度越大,則表示流體的流動性越差。例如油的粘度比水大,油流動性比水差;蜂蜜沾度很大,很難流動,蜂蜜可以選用螺桿泵類產品,流體具有粘度的這種性質,對於研究流體的流動以及流體的傳熱、傳質等過程具有重要意義。
粘度的物理意義是促使流體產生單位速度梯度(l/s)時,流體在單值面積上由於流體粘性所產生的內摩擦力大小。
因此.流體的粘度只有在運動時才顯示出來。流體的粘度越大,在相同速度下流動時內摩擦力越大,或者說,在相同的流動情況下,流體的粘度越大,則流體的阻力也越大,流體的壓頭損失也越大。因此,為了減小壓頭損失,粘度人的流體應選用較小的流速。
粘度和黏度的區別和聯絡?
4樓:匿名使用者
粘度是物質的一種物理化學性質,定義為一對平行板,面積為a,相距dr,板間充以某液體;今對上板施加一推力f,使其產生一速度變化度所需的力。由於粘度的作用,使物體在流體中運動時受到摩擦阻力和壓差阻力,造成機械能的損耗(見流動阻力)。
黏度viscosity,也寫作粘度。將兩塊面積為1m2的板浸於液體中,兩板距離為1米,若加1n的切應力,使兩板之間的相對速率為1m/s,則此液體的粘度為1pa.s。
將流動著的液體看作許多相互平行移動的液層,各層速度不同,形成速度梯度(dv/dx),這是流動的基本特徵。由於速度梯度的存在,流動較慢的液層阻滯較快液層的流動,因此,液體產生運動阻力。為使液層維持一定的速度梯度運動,必須對液層施加一個與阻力相反的反向力。
粘度一般分為動力粘度﹑運動黏度和條件粘度。粘度與壓力和溫度都有關係。
對於流體物質,具有流動的特性,也就是受到外力和重力的作用時,它會像液體那樣向四面八方流動。這種因受力而流開的性質稱為流體的流動性,其流動性的大小就是流體的稠度,流動性越好,稠度越小,流動性越差,稠度越大。
例如:油墨的粘度和稠度都與油墨的流動、轉移效能有關,二者互相影響、關係十分密切。比如:
增加油墨的粘度,油墨的稠度也隨之增加,反之也一樣。因此不少人認為黏度和稠度是一回事,把二者混為一談。實際上,油墨的黏度和稠度是不同的概念,二者之間有一定的區別:
「黏」的油墨不一定「稠」,而稠度大的油墨也並不等於粘度大。粘度相同的油墨,稠度愈大則流動性愈差。
5樓:匿名使用者
黏度與粘度:
其實一個意思。只是國內常用粘度而已。都是用來衡量粘滯力大小的一個物性資料。其大小由物質種類、溫度、濃度等因素決定。只是寫法習慣不同,不過我們習慣使用粘度測定和粘度計。
在新華字典裡「粘」是多音字,在發nian三聲時,同「黏」,另外一個讀音就zhan一聲。
在書籍印刷中,按出版規範的要求,應為「黏度」。
詳見化學工程出版社的《著譯者須知》第61頁。
6樓:匿名使用者
前者測重指自對於自身以外的物質的附著能力
後者測重指對於自身的凝聚能力
7樓:俠之生
都是viscosity翻譯過來的,其實是一個詞,絕對是一個詞,就是兩種寫法,你有什麼辦法!
最佳那個連側重都不會寫,還瞎說什麼?
8樓:
這兩個其實說的是一個概念,只是寫法不同,正確的寫法應該是「黏度」,而大多數人習慣寫成「粘度」。
9樓:黎堂赫連天韻
完全一樣
《現代漢語詞典》第5版
但多寫為黏度
流體力學三大方程是什麼?適用條件是什麼?
10樓:暴走少女
一、流體力學之流體動力學三大方程分別指:
1、連續性方程——依據質量守恆定律推導得出。
2、能量方程(又稱伯努利方程)——依據能量守恆定律推導得出。
3、動量方程——依據動量守恆定律(牛頓第二定律)推導得出的。
二、適用條件:
流體力學是連續介質力學的一門分支,是研究流體(包含氣體,液體以及等離子態)現象以及相關力學行為的科學納維-斯托克斯方程基於牛頓第二定律,表示流體運動與作用於流體上的力的相互關係。納維-斯托克斯方程是非線性微分方程。
其中包含流體的運動速度,壓強,密度,粘度,溫度等變數,而這些都是空間位置和時間的函式。一般來說,對於一般的流體運動學問題。
需要同時將納維-斯托克斯方程結合質量守恆、能量守恆,熱力學方程以及介質的材料性質,一同求解。由於其複雜性,通常只有通過給定邊界條件下,通過計算機數值計算的方式才可以求解。
11樓:仙鶴成群
基本方程是納維-斯托克斯方程(簡稱n-s方程),尤拉方程,伯努利方。
流體力學是連續介質力學的一門分支,是研究流體(包含氣體,液體以及等離子態)現象以及相關力學行為的科學納維-斯托克斯方程基於牛頓第二定律,表示流體運動與作用於流體上的力的相互關係。納維-斯托克斯方程是非線性微分方程,其中包含流體的運動速度,壓強,密度,粘度,溫度等變數,而這些都是空間位置和時間的函式。一般來說,對於一般的流體運動學問題,需要同時將納維-斯托克斯方程結合質量守恆、能量守恆,熱力學方程以及介質的材料性質,一同求解。
由於其複雜性,通常只有通過給定邊界條件下,通過計算機數值計算的方式才可以求解。
12樓:愛哭de小魔女
納維-斯托克斯方程(簡稱n-s方程),尤拉方程,伯努利方程瑞士的尤拉採用了連續介質的概念,把靜力學中壓力的概念推廣到運動流體中,建立了尤拉方程,正確地用微分方程組描述了無粘流體的運動;
伯努利從經典力學的能量守恆出發,研究供水管道中水的流動,精心地安排了實驗並加以分析,得到了流體定常運動下的流速、壓力、管道高程之間的關係——伯努利方程;
2023年,納維建立了粘性流體的基本運動方程;2023年,斯托克斯又以更合理的基礎匯出了這個方程,並將其所涉及的巨集觀力學基本概念論證得令人信服。這組方程就是沿用至今的納維-斯托克斯方程(簡稱n-s方程),它是流體動力學的理論基礎。上面說到的尤拉方程正是n-s方程在粘度為零時的特例。
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